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喷射导引燃烧系统

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喷射导引燃烧系统相关的论坛

  • 矩管中心的喷射管

    如题,请问ICP矩管中心的喷射管怎么清洗才好?这几天点火都点不着,是不是因为喷射管太脏了??

  • 空气喷射筛由哪几部分组成?

    空气喷射筛由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。操作面板现在国际上最流行的是触屏面板。筛盘一般是为适应8英寸标准筛的,也就是直径为203毫米的标准筛,在中国内一般选用直径为200毫米的标准筛。喷嘴可以选用不锈钢的,使得空气喷射筛更适用于食品、药品或化学品的筛分。电机直接控制喷嘴的转速,可以针对不同的物料调节速度。吸尘器是用来产生负压,帮助筛分的。更多关于气流筛的知识请访问我们的网站空气喷射筛。

  • 首次探测到黑洞形成时喷射的引力波

    科技日报讯 据物理学家组织网8月18日报道,由西澳大利亚州16位物理学家组成的团队宣布,在测量科学中一项突破性的新技术打破了量子测量屏障,探测到黑洞形成时喷射的引力波。该研究结果发表在最新一期的《自然·光子学》上。 引力波具有很强的穿透能力,因此它们可使科学家直接观测到超新星爆炸、伽马射线暴和其他大量隐藏宇宙秘密的信息。由于引力波是黑洞并合时爆发喷射的唯一放射线,故研究人员将可首次直接观测到黑洞。该团队带头人大卫·布莱尔教授说:“引力波天文学将成为新的可能真的彻底改变我们对于宇宙认识的天文学,而探测引力波将打开调查宇宙的新途径。这将使我们能够‘听’到大爆炸,以及‘看’到整个宇宙中黑洞的形成。” 根据相对论可知,高速运动的物体和宇宙中大质量的天体碰撞都会产生极强的引力波,当这些引力波传到地球上时会变得微乎其微,因此科学家采用灵敏度极高的激光干涉仪测量空间和时间引力的涟漪。该检测器有一对长4公里的臂,这两条臂封闭在直径1.2米的真空管中,互相垂直呈L形,其上挂有两面高反射率的镜子。 当激光打入到仪器长臂后,激光束在镜子之间来回反射,并被一个振动隔离系统隔绝掉不相干的振动。科学家对此进行由于光程差引起的微小变化的检测,其微小变化仅仅有质子直径大小。该引力波探测器的另一新技术称为“量子挤压”,允许研究人员消除很多由于量子波动所造成的“噪音”。 研究人员说,这证明了物理学家认为会限制灵敏度的量子屏障是可以克服的。这种新的设备允许打破量子测量屏障,这一重大突破使他们更加有信心在短短几年内开始直接测量时空涟漪。而这些仪器代表了新技术的巅峰之作。 研究人员说,他们已经创建了有史以来最完美的反射镜;得到了曾经使用过的任何测量系统中最强大的激光;得到了一个真空管。通过这些新的技术,他们可以测量到历来被测量的最小数量的能量。(华凌) 《科技日报》(2013-08-21 二版)

  • 喷射电极技术能改善分析结果吗?

    目前好像只有牛津的直读光谱仪使用了喷射电极技术(JET STREAM),在其宣传资料上看到如下的描述“在激发状态下,电极周围会形成氩气喷射气流,这种技术会带来以下独一无二的优势:激发点周围的氩气流保证了激发过程不受外界干扰;节省了氩气的使用,降低了客户的使用成本;样品台无须密封,线材等小样品也可以非常方便的借助适配器进行分析。”在其他的资料上看到,喷射电极技术(jet electrode)可以更有效地将氩气引入激发斑点区域,消除样品中释放的氧对激发的影响,同时能够减小激发斑点的直径,进而缩短预燃所需的时间,但是并不能期望使用这种技术改善分析结果。不考虑牛津仪器与其他主流仪器的性能,单单就喷射电极这一技术而言,其是否能改善分析结果呢?欢迎各位版友讨论

  • 干冰冷喷射清洗技术原理与应用

    清洗原理:  干冰清洗技术也称干冰冷喷射清洗技术。是利用极低温的干冰颗粒,在压缩空气作用下,喷射向处理物,使其表面污垢急剧冷冻至脆化及爆裂。当干冰颗粒钻进 污垢的裂缝后,随即汽化,其体积膨胀近600倍,从而把污垢带离物体表面。第一是利用冲击剥离污垢;第二是利用温差使剥离提升;第三是利用干冰升华作用清 除附着物。  清洗方法:  以液体二氧化碳为原料,通过干冰颗粒机制取干冰颗粒,再将其装入干冰喷射清洗机中,由喷射机专用喷枪将干冰颗粒喷射至待清洗物体表面,实现清洗。  清洗特点:  比喷沙和高压清洗更具优越性。首先它无二次污染,便于在线操作和缩短废弃物清扫时间;其次能清除橡胶模具、塑料模具以及夹缝油污等难清除的污垢。  能带电清洗输变电设备。  典型应用:  一,轮胎模具、塑胶模具、金属压铸模具等多种模具表面污垢的在线清理。  二,石化炼油厂加热炉(热媒炉)结垢吹除清理。  三,涡轮机叶片不拆卸清理除垢。  四,食品烘烤生产线的清理除污。  五,精密印刷机械油墨的清理。  干冰清洗设备组成:  低温贮槽:贮存液体二氧化碳。  干冰颗粒机:制取干冰颗粒。  干冰清洗机:喷射干冰颗粒。  空气压缩机:提供干燥气源。  干冰冷藏箱:贮存、运输干冰颗粒。  在核工业这个特殊行业中,核废料的处理是世界各国专家面临的最大难题。核工业设备的清洗要求十分严格,很多常规的工业清洗方法,如喷沙等清洗方法不适宜,因为要污染清洗介质,形成新的核废料,会增加更多的核废料,给处理核废料增加更大的工作量。  干冰清洗却不同,因为干冰清洗介质是干冰颗粒,它喷射到被清洗物体,完成清洗任务后,已经变成为二氧化碳气体,不存在新增加污染介质的问题,需要进一步处理的介质仅仅为有核污染的被清洗物体上的积垢等废料  所以干冰清洗是核工业的首选清洗方式。目前,国际上清洗核设施多采用干冰清洗方法,特别是在法国,它们的所有核电站设施全部采用干冰清洗技术清洗。

  • 对于炬管中心管(或叫喷射管)堵塞的问题

    对于炬管中心管(或叫喷射管)堵塞的问题,堵塞的现象有:样品浓度很低,等离子体中间没有一道黑色阴影通道。原因有下:一是那种一体设计的石英管,由于安装高度太高,使得内管太靠近等离子体,使得熔融封闭。这个损坏是严重的,只有更换,或请高水平玻璃工进行加工修复。应该将安装高度降低点。第二是高盐基体,使得内管堵塞。可以取下,酸溶,低功率超声。在使用时记住要加大冷却气流量,一方面不易灭火,同时也不易堵管。第三是可能含有有机物的样,积碳堵管了。呵呵,同前面第二一样,酸溶,低功率超声,不行就烧。在使用时记住要加大冷却气流量,一方面不易灭火,同时也不易堵管。

  • 柴油发电机组燃烧过程的四阶段

    柴油发电机组的燃烧过程一般分为着火延迟期、速燃期、缓燃期和后燃期这四个阶段,在这四个阶段中,每个燃烧阶段的具体表现都各不相同。这里就带大家一起了解下每一个燃烧阶段的表现,从而帮助客户弄清楚机组处于何种工作状态。  柴油发电机组  1、着火延迟期是指从燃料开始喷射到着火,其间经过喷散、加热蒸发、扩散、混合和初期氧化等一系列物理的和化学的准备过程。它是燃烧过程的一个重要参数,对发电机燃烧放热过程的特性有直接影响。  2、在着火延迟期内喷入燃烧室的燃料,在速燃期内几乎是同时燃烧的,所以放热速度很高,压力升高也特别快。  3、缓燃期阶段中燃料的燃烧取决于混合的速度。因此,加强燃烧室内的空气扰动和加速空气与燃料的混合,对保证燃料在上止点附近迅速而完全地燃烧有重要作用。  4、机组的混合和燃烧时间很短,以致有些燃料不能在上止点附近及时烧完,而拖到膨胀行程的后期放出的热量不能得到充分利用,因此应尽量避免燃料在后燃期燃烧。  在这四个阶段中,前三个阶段是柴油发电机组燃料燃烧的主要阶段,操作时要尽可能保证燃料在这三个阶段内及时烧完,这样才能充分的利用燃料,达到发电机组的工作效率

  • 【分享】铝粉遇火受潮容易燃烧爆炸

    铝粉又叫银粉,别名铝银粉,是一种银白色粉末,质地轻,浮力大,遮盖力强,稳定性高,反射光和传热性能好。它能溶于酸、碱,同时置换出氢气,不溶于水,遇少量水或受潮会发生化学反应,释放出氢气和热量,如果积热不散,容易引起燃烧和爆炸。   铝粉的火灾危险性在于,其粉尘飞扬与空气混合,若遇火星会发生爆炸和燃烧。铝粉的最小着火能量是50毫焦耳,最低爆炸极限浓度是25克/立方米,与其他氧化剂混合也能形成爆炸性混合物。若与酸、碱接触会产生氢气,而氢气在空气中也容易燃烧和爆炸。   由于铝粉容易燃烧和爆炸,因此应将其储存于干燥通风的仓库内,远离火种及热源。同时应与酸、碱和氧化剂隔离存放,切忌混储混运。搬运时应轻装轻卸,防止包装破损。在使用、生产、储存及保管运输等过程中要极为小心。   雨天不宜运输铝粉。一旦发现铝粉起火燃烧爆炸,应迅速用干石灰粉扑灭,切忌用水及二氧化碳、四氯化碳灭火器灭火,也不能用有压力的干粉灭火器灭火。因为水与高温铝粉接触会置换出氢气,有喷射压力的干粉会把铝粉扬起来与空气混合,从而加剧燃烧。

  • 燃烧的本质

    柴草为什么可以燃烧,因为柴草里面的组成粒子都是做保守型自转运动的,当遇到引燃粒子的大肆侵犯时,会使柴草里面的组成粒子的自转运动受阻,而无法保持原有的保守型自转运动,从而被迫转变成辐射运动,即燃烧现象。

  • 【原创大赛】火焰燃烧器的调整方法

    【原创大赛】火焰燃烧器的调整方法

    前 言:众所周知,自从原子吸收光谱仪问世以来,最早的原子化器就是火焰燃烧器,到目前为止,该类型原子化器仍然被广泛地应用于原子吸收光谱仪上。由于火焰燃烧器的原子化温度低相对石墨炉而言较低,加之待测元素的基态原子在火焰的检测区域停留的时间短暂且密度较分散,所以测试灵敏度较低。为此,如何将燃烧器调整到最佳状态就显得尤为重要了。但是,根据我多年的工作经验得知,许多仪器的使用者对于燃烧器的工作原理、雾化效率和最佳位置的调整不太了解,甚至可以说是知之甚少。在实际操作中,基本就是按照届时仪器的状态来测试,从未对于燃烧器的状态给予正确的调整,为此今就该题目发表一下我多年的燃烧器的调整维护心得,以飨版友。一、火焰燃烧器的结构:火焰燃烧器基本是由:喷雾器、撞击球、雾化室和燃烧头组合而成的;结构示意图和几款代表机型的外观图如下所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711372967_01_1602290_3.jpg图-1 燃烧器结构示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711381072_01_1602290_3.jpg 图-2 几款代表机型燃烧器的外观图二、样品提升量的检查:样品提升量的大小是直接影响火焰吸光值高低的重要因素之一。大多数操作者平时是不太注意这个量值的,只有到了明显感到灵敏度下降了时,才会想起来检测样品的提升量。样品提升量的物理意义:就是每分钟喷雾器可以吸入多少毫升的样品。这个检测步骤很简单:燃烧器点火后将进样毛细管插入一只盛满10毫升去离子水的量筒,并开始计时。一分钟到时后,马上撤出毛细管并记下剩余液面的刻度;用10毫升初始体积量减去剩余的液量体积量就是样品提升量。例如图-3的例子中10毫升的水被喷雾器吸入一分钟后还剩余4毫升的水,那么该燃烧器的提升量就是:10mL-4mL=6mL。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711394746_01_1602290_3.jpg图-3 检查样品的提升量值得注意的是:不同的仪器的样品提升量是不同的。这个提升量的范围一般在仪器使用手册中均会给出。如果没有给出,则要在正常的仪器上实际测试后记录备案,以作为今后检查样品提升量的参考依据。 影响样品提升量的因素主要有二个:(1)首先是助燃气的流量是否满足仪器的设计要求,例如图-3 仪器的助燃气的流量就是6L/min;(2)其次就是喷雾器的状态是否正常,如果喷雾器的毛细管或者出气环被异物堵塞,即便助燃气的供给正常也会降低提升量的。三、雾化效率的确认: 燃烧器的另一个重要指标就是雾化效率。对于这个技术指标我主观估计至少有一半人不了解或者概念模糊。所谓的雾化效率简单地讲就是已经转换为气溶胶的样品量与喷雾器吸入的样品量之间的百分比值。这个比值越大,说明雾化效率越高。传统的雾化效率的检查过程如图-4所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711442081_01_1602290_3.jpg图-4 传统的雾化效率检查在上图中,燃烧器点火后吸入10毫升的去离子水(不限时,吸净为止),同时用另一个量筒置于燃烧器的废液排放口处(例如图-4 中的水封处)来承接排出的废液。最后用总的吸入量减去排出的废液量后再除以吸入量则为雾化效率;其计算公式为:(吸入量—废液量)÷吸入量×100/100。例如图-4中的废液量为7毫升,那么雾化效率的计算结果为:(10-7)÷10×100/100=30/100=30%。但是有些操作者则往往将上面所提到的样品提升量误认为就是雾化效率,这明显的是将二者概念混淆一谈了。雾化效率的高低取决于最终进入到火焰中的样品气溶胶颗粒总数的多少,而影响气溶胶颗粒的多少的因素又有哪些呢?(1)样品的提升量的多少?对于同一台仪器而言,在相同的单位时间内,吸入的样品越多,有可能形成气溶胶的颗粒也就会越多,这是一个不争的事实。(2)严格地讲,在燃烧器中真正让样品由溶液转变为气溶胶的部件就是通过喷雾器(喷嘴)与撞击球(撞散球)组成的雾化器来完成的。那么喷雾器毛细管的出口与撞击球的垂直对位切点是否为撞击球直径的一端就显得尤为重要了。雾化过程见图-5所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711452575_01_1602290_3.jpg图-5 液体样品转换为气溶胶的过程示意图从上图不难看出,左侧对位正确的雾化器的雾化效率要优于右侧的对位偏离的雾化器的雾化效率。为了确保喷雾器与撞击球的正确对位,以前那种老式的可调式雾化器基本已经淡出市场了;目前绝大部分仪器的雾化器已经采用喷雾器与撞击球二者一体化的结构了。所不同的是撞击球和喷雾器的材质不同而已。严格地讲,这种玻璃材质一体化的雾化器的撞击球还可以通过转动微调来达到最佳的位置。如图-6所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711462767_01_1602290_3.jpg图-6 两种材质不同的一体化雾化器当然了,也有喷雾器与撞击球虽然是固定对位的但是二者也可随意分离的雾化器;这样设计的优点是便于清洗和单独购买二者其一被损坏的配件。这种结构的雾化器见图-7所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711474254_01_1602290_3.jpg图-7 分体固定雾化器(3)当喷雾器毛细管出口破损时,所喷出的液雾则会偏离毛细管与撞击球的垂直切点,从而减少了气溶胶颗粒的总数,自然也就影响到了雾化效率。这种喷雾器毛细管受损的情况以玻璃喷雾器的几率最大;因为玻璃喷雾器内衬毛细管壁非常薄非常脆,尤其是使用通丝清通管腔时,稍不留意就会损伤毛细管出口,这就是玻璃雾化器的一个先天的短板。但是即便是铂金材料的毛细管,如果用通丝清通管腔时手法不正确,同样可以损坏毛细管的出口,而造成液雾偏离撞击球的垂直切点;如图-8所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711514383_01_1602290_3.jpg图-8 两种喷雾器喷射状态的对比(4)撞击球表面不光洁造成产生气溶胶颗粒总数的减少。由于这个道理很简单,就不做过多的赘述了。目前国内外原吸撞击球的制作材料而言不外乎三种:一种是最常见的玻璃材料;另一种就是特氟龙(聚四氟乙烯)材料,还有一种就是石英材料的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711534100_01_1602290_3.jpg图-9 玻璃材料和特氟龙材料撞击球上述两种材料的撞击球各有优缺点。玻璃球体的优点是:表面硬度和光洁度较高。缺点是:质地较脆易破损且不耐氢氟酸。特氟龙球体的优点是:不易破损耐氢氟酸。缺点是:因长期受液雾喷射表面容易变毛糙。无论是何种材料的撞击球只要是表面不光洁或者受到污染,均不会得到较高的雾化效率。图-10便是受到样品污染的撞击球的外观图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711543431_01_1602290_3.jpg图-10 受到污染的撞击球(5)由于雾化室内壁的不洁净致使已经形成的气溶胶在喷向燃烧头的过程中产生“挂壁”现象。在这种情况下,即便雾化器的状态再好,产生的气溶胶颗粒再多,由于雾化室内壁的不光洁,造成一部分气溶胶挂壁而转变为大滴的液珠成为废液。这种情况的雾化室见图-11所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711564624_01_1602290_3.jpg图-11 内壁结垢的雾化室(6)不洁的燃烧缝造成气溶胶不能完全进入火焰中变为基态原子。燃烧头是燃烧器的最后一个关口,它承担着将雾化器产生的气溶胶在火焰中转换为基态原子的任务。既然如此,燃烧头上的燃烧缝更是重中之重。大家知道,朗伯—比尔定律Abs=K C L中的L就是燃烧缝的长度。如果燃烧缝因样品堵塞而造成总长度变短或者宽度变窄的话,其雾化效率也会变差。这种燃烧缝不洁的燃烧头如下图-12所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070711574392_01_1602290_3.jpg图-

  • 燃烧实验室尾气净化用活性炭还是喷淋塔?

    请教大家,像燃烧实验室尾气净化用活性炭还是喷淋塔?(通常燃烧的产品为纺织品以及泡棉,试验时点火后观察燃烧速率)有没有参考的行业标准?一般如果是化学无机试验,尾气用喷淋塔,有机会用到活性炭吸附。

  • 谈谈燃烧头不能点火的常见故障

    谈谈燃烧头不能点火的常见故障

    在近期论坛里看到了许多版友询问关于火焰燃烧器不能点火的故障;为此我今天谈谈造成这种故障的三个因素:(一)点火器没有工作:众所周知,以前的旧型仪器在实施点火时一般均是用电子点火枪来引燃燃烧头的火焰(见图-1)。[img=,295,266]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711210916_01_1602290_3.jpg!w295x266.jpg[/img] 图-1 电子点火枪可是随着仪器制造业的进步,目前[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]的火焰燃烧器的点火过程,均采用两款自动点火方式来实施。一种是在燃烧头的燃烧缝附近设置有一个电火花放点针;针尖为正极,而燃烧头为负极(接地)。当按下点火钮实施点火时,放电针立刻加载上几千伏的高压(电流很小,对人不会造成危害),由于放电针距离燃烧缝边缘仅有几毫米,所以会在燃烧缝附近产生电火花,这个电火花就会引燃乙炔火焰。这种点火方式的燃烧器见图-2所示:[img=,690,336]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711210917_01_1602290_3.jpg!w690x336.jpg[/img] 图-2 电火花放点针点火方式另一种点火方式就是用专门设置的引导火焰来点燃火焰。这种方式见图-3,图-4所示:[img=,690,518]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711210919_01_1602290_3.jpg!w690x518.jpg[/img] 图-3 旋转式引导火焰点火器方式(PE仪器)[img=,463,561]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711210922_01_1602290_3.jpg!w463x561.jpg[/img] 图-4 固定式引导火焰点火器方式(日立仪器)对于上述两种点火方式的点火器而言,当放电针式点火器没有电火花产生时,自然点火也就不能成功了。造成不能放电的原因:一般是高压升压变压器的线圈绕组断线或触发电路板损坏。而引导火焰式点火器发生没有引导火焰喷出的故障,一般是燃气气路堵塞或引燃火焰的触发源有故障所致。一般是电炉丝断路或者放电针被乙炔碳断路所致,如是,则用棉签清除结碳即可,很方便。这种结碳的放电针见图-5所示:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711210923_01_1602290_3.jpg!w690x517.jpg[/img] 图-5 结碳的放电针(二)虽有放电针放点或引导火焰喷出,但是燃烧头没有火焰生成:造成这种故障的原因多为燃气气路不畅所致;具体原因很多,在这里不能一一详述;例如常见的燃气的控制阀通断不良就是一个隐患。因为这种电磁阀的通断衔铁顶端的密封垫是橡胶材料做成的,当乙炔气在供给时如果将钢瓶中的丙酮带入到电磁阀里面时,丙酮就会将衔铁顶端的橡胶垫泡膨胀,久而久之,这个橡胶垫就会将供气孔堵死,造成乙炔气的断路;这是一个非常隐蔽的故障。这种电磁阀见图-6所示:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711210924_01_1602290_3.jpg!w690x517.jpg[/img] 图-6 燃气电磁阀对于放电针式的仪器而言,除了电磁阀的原因,很可能是燃气根本就没有供给到仪器里,这就需要从乙炔钢瓶起到燃烧器止,对所有的燃气气路做一步步的详查啦!(三)燃烧头火焰可以点起但不能维持: 目前生产的仪器对于安全性要求较高,为了防止燃烧头的火焰因其他原因造成的突然“断焰”而发生“回火”现象,一般在仪器上均设计了火焰监测功能,也就是火焰监测器。简单地说,就是在燃烧头附近加装了一个紫外监测器,俗称UV监测器。这个监测器的核心部件就是一个UV管,管子内部充有稀土元素钍;该监测器和UV管的外观见图-7,图-8所示:[img=,690,516]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711210925_01_1602290_3.jpg!w690x516.jpg[/img] 图-7 C3704型通用火焰监测器(浜松出品)[img=,619,403]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711210925_02_1602290_3.jpg!w619x403.jpg[/img] 图-8 紫外传感器(UV管)此外,有的仪器厂家的火焰监测器采用了光电池作为传感元件;这种光电池的优点是造价低廉,但是响应速度没有UV管快。 造成火焰监测器不能正常启动的原因有如下三个:(1)UV管衰老所致,其原因是管内的钍元素活力下降。一般这个UV管的有效寿命是5~10年。这种UV管,国内市面上有售,价格也不贵,大概在100元左右。(2)UV管的受光窗受到污染,使透光量减弱,从而造成监测功能受阻所致。解决办法:用乙醇清洁受光窗即可。(3)检测电路板受潮所致。从图-7 可以看出,这个监测器是浜松公司生产的通用器件,其有关资料可以在网上查到(部件号C3704)。在这个电路板上有一个升压变压器,目的是为了供给UV管所需要的350V电压。但是这个电压的功率很小,其工作电流大概只有几十个微安,加之UV管的输入阻抗很高,因此在电路板上稍有因受潮泄露,该监测电路就不能正常工作。这种原因尤其发生在南方潮湿地区和沿海地区较为明显。处理方法同上,用乙醇棉签清洁印刷电路板后吹干即可。

  • GB/T 8019-2008燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法等效ASTM D381中规定的方法

    SH8019实际胶质测定仪是专门用于测定航空汽油和车用汽油中实际胶质含量的仪器。适用于按GB/T 8019-2008《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》等效ASTM D381中规定的方法,对航空汽油和车用汽油进行实际胶质试验,配备专用的无油静音空压机。主要技术参数和技术性能1、工作电源: AC(220±10%)V,50Hz,3500W。2、蒸发浴型式、尺寸: 铝浴块φ260㎜×130mm(直径×高)。3、试验孔数: 3个。4、试验孔尺寸: φ51㎜×70mm(内径×深)。5、工作温度: (160~165)℃。6、温度控制方法: 自动控温。7、温度显示: 数字显示。8、流量显示: 由浮球式空气流量计显示。9、空气减压阀工作压力: 0.07MPa。10、喷气嘴出口空气流速: 每孔(1000±150)mL/秒。11、外型尺寸: 590㎜×480㎜×340mm(长×宽×高、不含温度计架)。

  • 生活垃圾焚烧处理常见流程焚烧处理常见流程

    1.垃圾接收生活垃圾从服务区经收集后由密闭式垃圾运输车送至垃圾焚烧发电厂,经称重后由运输车运送至主厂房卸料大厅,通过卸料平台卸入垃圾储坑内。2.垃圾储存及投料为提高进炉物料的燃烧稳定性,垃圾储坑内的物料一般会放置5~7天,通过垃圾吊车进行翻松使垃圾成分较为均匀,同时经过发酵作用滤出部分垃圾渗滤液以提高进炉物料的热值。储坑内的垃圾物料最终经垃圾抓斗和起重机投放到炉膛上方的垃圾料斗。3.渗滤液收集及处理垃圾储坑底部外侧设有渗滤液收集池及输送泵,滤出的垃圾渗滤液进入渗滤液收集池临时存储,一部分回用于垃圾仓喷洒抑尘,其余经预处理后排入市政污水管网,输送到城市污水处理厂集中处理(没有市政污水厂的,应在垃圾焚烧厂进一步处理,达标排放)。4.垃圾焚烧垃圾料斗内的物料由炉膛推料装置送到焚烧炉中,垃圾物料在炉内依次通过炉排的干燥段、燃烧段和燃烬段,使垃圾得到充分的燃烧;为充分分解垃圾焚烧过程中产生的二恶英,炉膛设计焚烧烟气在850℃以上的温度区域停留时间大于2秒;为降低焚烧烟气中NOx的排放浓度,炉膛上方设有SNCR系统,将氨还原剂喷入炉膛内与NOx发生反应,达到去除NOx的目的;炉膛内垃圾燃烧所需的空气分为一次风和二次风补给,一次风由一次风机直接从垃圾储坑内抽取,以便保持垃圾储坑和卸料大厅的负压状态,一次风经预热后从炉膛底部通入焚烧炉内助燃,同时将一次风中携带的恶臭气体燃烧分解,二次风从炉膛上部通入助燃。5.余热利用垃圾焚烧产生的高温烟气从炉膛出来后进入余热锅炉,在此发生热交换,余热锅炉吸收热量产生过热蒸汽,输送至汽轮机做功发电。6.烟气处理在垃圾燃烧炉内喷射还原剂氨水,控制炉内烟气NOX产生浓度;从余热锅炉排出的烟气从半干式脱酸反应塔顶部切向进入,而碱性吸收剂则从旋转雾化器内以雾滴的形式高速喷出,使烟气中的酸性气体(如HCL、SO2等)绝大部分被碱液吸收去除,烟气的余热则使浆液的水分蒸发,反应生成物以干态固体的形式排出;从反应塔出来的烟气进入后续烟道,该烟道中设有活性炭喷射系统,喷入活性炭则可将烟气中的二恶英、重金属吸附起来 此后烟气进入布袋除尘器后,经滤袋将前端的反应物及烟气中的烟尘颗粒拦截下来;从布袋除尘器出来的烟气进入洗涤塔,通过氢氧化钠溶液喷淋进一步脱除烟气中的HCL及SOX等酸性气体;从洗涤塔出来的烟气经加热后进入SCR反应器,进一步去除烟气中的NOX浓度;从SCR反应器出来的烟气经引风机引至烟囱高空排放。在引风机后段烟管设有烟气在线监控仪器,实时监控烟气排放浓度是否满足设计排放限值要求,在线监控设备系统与项目环保主管部门联网,由环保主管部门实施实时监控。7.炉渣处理炉膛燃烬段下方设有除渣机,生活垃圾经充分燃烧后残余的少量不可燃残渣经除渣机送至渣池,由运渣车运送至主管部门指定场所进行综合利用。8.飞灰处理半干式脱酸反应塔排出的反应生成物以及布袋除尘器滤袋表面截留的颗粒物通过除灰系统收集至飞灰储仓,然后在飞灰稳定化车间进行稳定化处理,符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)要求后送配套应急填埋场进行填埋处置。

  • 氧弹燃烧前处理的问题

    1. 测定PPS(聚苯硫醚)中的氯含量,称取0.2g左右样品,燃烧后石英坩埚中有黑色的烟垢,这算不算完全燃烧?2。燃烧引燃用棉线,是否必须用原厂(我们买的IKA的)的棉线?这个棉线超贵,一包400多。3 大家都是用超纯水吸收的吗?我搜索以前的文章,看有人用碱液(如碳酸钠碳酸氢钠混合液)吸收的,不知道碱液吸收会不会吸收更完全。4 充氧量和燃烧时间对结果的影响。我们充氧到30bar,燃烧25min。大家一般如何掌握这个时间?

  • 【原创】标准成束电线电缆燃烧试验机

    适用行业适用于判定评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下的抑制火焰垂直蔓延的能力。符合标准符合GB18380.31—2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》,等效采用IEC60332—3—10:2000;同时满足GB/T19666—2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表4规定要求、GB/T18380.32—2008/IEC60332—3—21:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第32部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验AF/R类》、GB/T818380.33—2008/IEC60332—3—22:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A类》、GB/T818380.35—2008/IEC60332—3—24:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第35部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验C类》、GB/T818380.36—2008/IEC60332—3—25:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第36部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验D类》。设备组成试验箱、电器控制系统、空气源、引燃源流量控制系统(丙烷燃气和空气压缩气体)、钢梯、灭火装置、排放物净化装置等组成。试验装置试验箱:实验装置应是一个宽(1000±100)mm,深(2000±100)mm和高(4000±100)mm的自立箱体,箱底应高出地面。试验箱的周边应密封,空气从箱底距前墙(150±10)mm处打开一个(800±20)mm×(400±10)mm的进气口流入箱内。应在箱顶部的后面打开一个(300±30)mm×(1000±100)mm的出气口。试验箱的后墙和两侧应采用传热系数约为0.7W.m-2.K-1的热绝缘,1.5mm厚的USU304不锈钢板,中间包覆65mm厚的保温矿物纤维,外为1.5mm厚的USU304不锈钢板。钢梯与试验箱后墙之间的距离为(150±10)mm,钢梯最下面的横档距地面(400±5)mm[font

  • 【分享】水平垂直燃烧性试验AG-5100A

    AG5100A 水平垂直燃烧性试验是IEC60950:1999,UL 94 、IEC 707 、ISO1210:1992 、GB5169等标准规定的模拟安全试验项目。 水平垂直试验仪是采用规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner) 和特定燃气源 ( 甲烷或天然气 ) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品定时施燃若干次,以试品点燃、灼热燃烧的持续时间和试品下铺垫的引燃物是否引燃来评定其燃烧性。 水平垂直燃烧试验仪能对总质量超过和不超过 18kg 的移动式设备防火防护外壳;驻立式设备的防火防护外壳;安置于防火外壳内的材料; V-0 、 V-1 、 V-2 、 HB 、 5V 、 HF-1 、 HF-2 、 HBF 级材料或泡沫塑料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

  • 耶拿Nov400清洗燃烧头雾化器系统后杯具了!!!求助,十万火急!!!

    耶拿Nov400清洗燃烧头雾化器系统后杯具了!!!求助,十万火急!!!

    本人使用的为耶拿 vario6系列 Nov400原子吸收光谱仪。前几天因为感觉仪器灵敏度太差,所以按说明书指示把燃烧头-雾化器系统拆开清洗了一次。并按说明书重新组装。但是杯具了,检测助燃气和燃气的时候,空气测试时,吸样品的管有气体喷出。按理讲,吸样管应该是往里面吸才对,但是现在是往外吹气。把雾化器取下通空气,雾化器两端都有空气吹出。请问论坛里哪位老师使用同样型号的仪器遇到过同样的情况?期待您的指教。现将仪器燃烧头雾化器系统发图,请各位老师帮忙分析,谢谢http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110271018_326726_2338413_3.jpg

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